Descripción: Diseño de Estruturas de puente postesado analisis detallado de cargas y estados constructivos.
Diseño de Estruturas de puente postesado analisis detallado de cargas y estados constructivos.Descripción completa
comportamiento de una viga pretensada
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Diseño de Estruturas de puente postesado analisis detallado de cargas y estados constructivos.Full description
Diseño de Estruturas de puente postesado analisis detallado de cargas y estados constructivos.Descripción completa
DISEÑO DE PUENTE VIGA VEHICULARDescripción completa
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Descripción: diseño viga postensada
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Descripción: Puente Viga Losa
Descripción: Andrew Vargas Condarco
VIGA CAJONDescripción completa
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Descripción: ejemplo diseño puente viga losa
puentesDescripción completa
ejercicio de diseño de puente vigaDescripción completa
Dirección de Cálculo y Diseño de Proyectos
Proyecto:
G.A.M.L.P. Dicembre/2010
PUENTE ZONGO CHORO
Diseno Puente Viga Pretensada- Losa En sitio
Datos Hormigon Pretensado:
f'ci = 35⋅ MPa
Acero Activo:
f sa = 1862⋅ MPa
Relacion de Modulos:
Esa = 193100⋅ MPa
n = 0.77
Hundimiento de cono: hu := 6 mm
Humedad Relativa: RH := 60
Sistema estructural adoptado: Seccion transversal del puente
Ancho de Calzada:
ac = 7.3m
Ancho de Acera:
Bac = 1 m
Alto de losa:
h lo = 0.18m
Separacion de Vigas: S = 2.7 m Luz de calculo: Lc = 35 m
Memoria de Cálculo Calculista: Julio R. SEborga P.
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Proyecto:
G.A.M.L.P. Dicembre/2010
PUENTE ZONGO CHORO
Seccion Adoptada: h = 1.8 m
b 1 = 60⋅ cm
h 1 = 0.15 0.15 m h 2 = 0.2m h 3 = 0 ⋅ cm
b 2 = 100⋅ cm b 3 = 0 ⋅ cm cw = 20⋅ cm
h 4 = 0.1m h 5 = 0.1m
Calculo de las propiedades geometricas: Area de seccion 2
Xcg
2
A0 = 5800⋅ cm
Centro de gravedad:
1.5
Xcg = 0 ⋅ cm Ycg = 93.76⋅ cm 1
Ycg
Alturas de la viga h = 180⋅ cm ys = 86.24⋅ cm yi = 93.76⋅ cm
0.5
Eficiencia ρ = 0.51 0
− 0.6
Radio de giro: − 0.4
− 0.2
0
0.2
0.4
0.6
2
2
r = 4094.74⋅ cm
Ine Inercia cias Re Respecto al al ce centro tro de de gr gravedad: Modulo re resistente: 4
Ix = 23749 2374947 477. 7.97 97⋅ cm 4
Iy = 15800 1580000 00⋅ cm
Memoria de Cálculo Calculista: Julio R. SEborga P.
3
ws = 275402.14⋅ cm
3
wi = 253288.95 253288.95⋅ cm
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Distancias Nu Nucleares k s = 43.67⋅ cm k i = 47.48⋅ cm
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Proyecto: PUENTE ZONGO CHORO
G.A.M.L.P. Dicembre/2010
Calculo de la colaboracion de la seccion compuesta: El ancho efectivo de la seccion tomada en cuenta es: Lc = 35 m b2 = 1 m h 1 = 0.15 0.15 m S = 2.7 m
Lc , b + 12⋅h , S 1 4 2
b := min
b = 2.7 m
Ancho efectivo compatibiliazdo tomando en cuenta la relacion de resis tencias: Ancho Equivalente Colaborante:
b' := n ⋅ b
n = 0.77 b = 2.7 m
b' = 2.09 m
Propiedades Geometricas de la seccion compuesta
Seccion: h = 1.8 m
b 1 = 0.6m
h 1 = 0.15 0.15 m
b2 = 1 m
h 2 = 0.2m
b3 = 0 m
h3 = 0 m
cw = 0.2m
h 4 = 0.1m
b' = 2.09 m
h 5 = 0.1m
h lo = 0.18 0.18 m
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Proyecto:
G.A.M.L.P. Dicembre/2010
PUENTE ZONGO CHORO
Calculo de las propiedades geometricas: Area de seccion 2
Xcgf
2
Af = 9564.56⋅ cm
Centro de gravedad:
1.5
Xcgf = 0 ⋅ cm
Ycgf 1
Ycgf = 131.25⋅ cm
Alturas de la viga h f = 198⋅ cm ysf = 66.75⋅ cm yif = 131.25⋅ cm
0.5
Eficiencia ρf = 0.53 0
−2
Radio de giro: −1
0
1
2
2
2
rf = 2483.07⋅ cm
Ine Inercia cias Re Respecto al al ce centro tro de de gr gravedad: Modulo re resistente: 4
Distancias Nu Nucleares 3
Ixf Ixf = 44556 44556151 151.7 .7⋅ cm
wsf = 667493.72 667493.72⋅ cm 4
3
Iyf Iyf = 15301 15301924 924.6 .63 3⋅ cm
wif = 339479.11 339479.11⋅ cm
k sf = 35.49⋅ cm k if = 69.79⋅ cm
Etapas constructuvas a verificar: Estado inicial: carga de diseno= peso propipo; seccion llena Verificacion inicial: Carga de diseno = peso propio ; seccion hueca Estado constructivo: carga de diseno = peso propio + carga de losa y diafragmas con perdidas iniciales Estado final constructivo: Carga de diseño = Peso Propio + carga de losa + carga de diafragma+ carga de acera con perdidas totales finales (Seccion Homogenea) Estado de servicio: Carga de diseno = Peso Propio + carga de losa + carga de diafragma+ carga de acera + Carga de Vehiculo con perdidas totales finales (Seccion Homogenea)
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Proyecto:
G.A.M.L.P. Dicembre/2010
PUENTE ZONGO CHORO
Solicitaciones a medio tramo para el analisis Peso propio:
Mviga = 2132⋅ kN⋅ m
Peso de la losa:
Mlosa = 1789⋅ kN⋅ m
Peso de Acera:
Macer = 780.9⋅ kN⋅ m
Peso de Diafragma:
MDI = 203.1⋅ kN⋅ m
Carga Viva+Impacto:
Mcv_I = 2989⋅ kN⋅ m
Trayectoria de cables: parabolica Flecha a L/2, desde centro de gravedad:
fe := −( yi − rec) = −85.76⋅ cm
rec := 8 cm
Calculo de la trayectoria de cables adoptado:
y( x) := −
4 ⋅ fe 2 4⋅ fe ⋅x + ⋅x Lc 2 Lc
1
ys 0
10
20
−y
−1
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30 i
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